Technology

技術

超常材料

Metamaterials

聲學超材料(Acoustic Metamaterials)是由精密設計的次波長結構單元所構成,其聲學特性主要來自人工結構,而非基材本身。透過控制單元的幾何形態與排列方式,可調控聲波的傳播、反射、吸收與散射,進而實現傳統或天然材料難以具備的聲學響應,並可依據目標性能進行反向設計。

各項性能的取捨

超材料吸音體的設計,本質上是在吸音性能、有效頻寬與結構尺寸之間尋求最佳平衡。透過針對目標頻率、空間條件與應用需求進行幾何結構最佳化,可在有限尺寸內打造高度匹配且具應用彈性的吸音方案。由於其聲學性能主要來自結構設計,無須依賴全新的材料配方,因此能在選用既有基材的同時,延續其耐熱、耐腐蝕等固有物性與材料優勢

室內聲學最佳化

Room Acoustics
Optimization

人工智慧最佳化

Powered by Artificial Intelligence

聲學設計不再侷限於透過正向模擬被動檢視結果。我們結合正向模擬與人工智慧驅動的反向設計,利用梯度計算持續調整設計參數,在眾多可能方案中快速找到符合目標的最優解。這套方法能大幅減少反覆測試與試錯的次數,降低開發成本與設計不確定性,同時提升設計效率與成果品質。

多重求解器

Hybrid
Solver Engine

在聲學最佳化中,我們整合有限元素法(FEM)、鏡像聲源法(ISM)聲學射線追蹤(RT)、聲學輻射傳輸(ART)等求解方法,並依據頻率範圍、空間尺度與設計需求,靈活選用與整合最適合的模擬技術,在計算效率與預測精度之間取得最佳平衡。

導入可微分聲學模擬,直接計算聲場性能相對於材料與結構參數的梯度,使設計能沿著明確方向持續收斂,大幅減少傳統逐一測試的成本。目前,這項技術已應用於材料配置、尺寸與相位響應的協同最佳化,在厚度、材料與製造條件的限制下,快速找出兼顧吸音性能、頻率響應與早期反射的近最佳設計方案。

梯度設計

Differentiable

客製化的設計

Customized Design

我們的一個典型設計通常包含數個獨立單元,因此提供了足夠的自由度,能根據不同的寬頻需求來客製化頻譜。在不是很強調材料本身強度的場合,可以利用3d列印技術達到客製化。

在特定應用中(例如具有特定頻譜的機械噪音、氣動噪音等),這種完全客製化的設計通常比傳統的通用解決方案具有顯著的性能優勢。 

同時,由於 AMG 超材料的性能完全來自結構而非基材,我們可以根據特定的應用需求選擇不同的材料。例如,在高溫下可使用金屬或陶瓷;在高潔淨度環境中可使用抗菌塑膠等等。

開始您的沉浸式聲學體驗

Begin your immersive acoustic experience